Appareil pour soins corporels
On connaît des appareils pour soins corporels, en particulier des brosses à dents, comprenant un carter formant poignée et une tige traversant ce carter à l'extrémité de laquelle est fixé un accessoire (brosse, tampon, houppette), des moyens étant prévus pour entraîner ladite tige en un mouvement oscillatoire.
Certains de ces appareils sont équipés d'un moteur oscillant à courant alternatif, dont l'alimentation en courant ne peut tre effectuée qu'à partir d'un réseau et sont donc inutilisables aux endroits où une telle source d'énergie fait défaut.
D'autres appareils, à courant continu, sont munis d'un moteur alimenté par des batteries ou par un accumulateur incorporé dans le boîtier, et dont le mouvement rotatif est transformé en mouvement oscillatoire par un excentrique mécanique. Ces appareils ne permettent cependant pas de réaliser des oscillations de fréquence suffisamment élevée pour obtenir un rendement acceptable de la brosse. Si la fréquence est suffisante, le couple disponible est alors trop faible et l'appareil ralentit et se bloque à l'usage. Ces appareils sont de construction relativement délicate, d'un entretien malaisé, et produisent des parasites gnants en télécommunications.
La présente invention a précisément pour objet un appareil pour soins corporels, destiné à obvier aux inconvénients ci-dessus et caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens électroniques d'entretien du mouvement oscillatoire de la tige.
Le dessin annexé représente à titre d'exemple trois formes d'exécution et une variante du circuit électronique de commande de l'objet de la présente invention:
Les fig. 1 à 3 sont les schémas électriques de la première, de la deuxième, respectivement la troisième forme d'exécution, la fig. 4 une variante de la forme d'exécution représentée en fig. 3.
Le circuit représenté en fig. 1 est celui d'un multivibrateur astable de type connu. On sait qu'un multivibrateur est un oscillateur à relaxation comportant généralement deux organes amplificateurs, constitués, dans la forme d'exécution représentée au dessin, par des transistors T1 et T2 qui sont alternativement bloqués et conducteurs, l'un étant bloqué lorsque l'autre est conducteur et réciproquement. La période d'oscillation d'un multivibrateur de ce genre est étroitement liée à la constante de temps Rt C1 et R2 C2. Ce multivibrateur est destiné à fournir des impulsions électriques à un moteur oscillant dont seules les bobines motrices Bg et B2 sont representées.
L'arma ture mobile de ce moteur est t constituée de façon connue, par un aimant permanent coopérant avec ces bobines et qui est sollicité en des directions opposées selon que le courant traverse l'une ou l'autre de ces bobines. Dans le schéma de la fig. 1 les bobines B1 et B2 constituent en mme temps les résistances de charge des collecteurs des transistors T1 et T2.
La tension induite par le déplacement de l'armature dans celle des bobines ne contribuant momentanément pas à l'entraînement de l'armature est utilisée pour synchroniser le multivibrateur sur la fréquence propre de l'armature qui, à cet effet, est combinée avec un ressort spiral de rappel, non représenté. Pour obtenir cette synchronisation, la fréquence propre du multivibrateur est choisie légèrement inférieure à celle de l'armature.
Dans une variante non représentée, les charges du multivibrateur pourraient tre remplacées par des résistances ohmiques, la liaison aux bobines motrices
B1 et B2 du moteur étant alors indirecte.
Le circuit représenté en fig. 2 est également celui d'un multivibrateur bistable dans lequel, comme précédemment, l'un des organes amplificateurs est bloqué lorsque l'autre est conducteur mais dont la permutation des états n'intervient que sous l'action d'un signal externe. Dans la forme d'exécution représentée, ce signal externe est transmis au multivibrateur par un commutateur K à deux plots, dont le déplacement, de l'un des plots vers le second, a lieu respectivement aux extrémités de la course angulaire assignée à l'armature oscillante du moteur assurant de la sorte les conditions de résonance en régime de travail.
Dans ce circuit qui est du type classique, les bobines Bl et B, transmettent aux transistors Ta, respectivement
T1 les signaux de permutation produits par le déplacement du commutateur K. La résistance R contribue à stabiliser l'effet thermique de ces transistors.
Dans la forme d'exécution représentée en fig. 3, le circuit ne comprend qu'un seul transistor, et le moteur une seule bobine motrice B constituant la charge de sortie de ce transistor. K est un commutateur commandé, comme dans la forme d'exécution précédente, par le mouvement oscillatoire du rotor du moteur. L'énergie nécessaire au déblocage momentané du transistor T est livrée par une capacité
C, en parallèle avec le commutateur K, se déchargeant toutes les fois que ce commutateur ferme le circuit.
Le déblocage du transistor permet le passage dans l'enroulement B du moteur d'une impulsion électrique agissant sur le rotor de ce moteur sous forme d'impulsion mécanique. Le rotor, qui est monté sur un axe soumis à l'action d'un spiral de rappel, se déplace rotativement d'abord à l'encontre du spiral puis est ramené par celui-ci vers sa position de départ. Dès l'instant où il rejoint cette position, le rotor provoque la fermeture du contact K, qui, comme précédemment, détermine le déblocage du transistor T, par décharge du condensateur C.
Dans la variante de la fig. 4, le contact est remplacé par une bobine captrice b, qui serait disposée à l'une des extrémités du parcours effectué par le rotor et dans lequel ce rotor induit, à chacun de ses passages, une tension suffisante à provoquer, en
coopération avec la capacité C, le déblocage du transistor T. Une capacité Cb branchée aux bornes de l'enroulement b évite le couplage direct des bobines
B et b, couplage pouvant donner lieu à une oscillation haute fréquence indépendante du mouvement oscillant du rotor. R est une résistance d'ajustage du courant moyen de polarisation de la base du transistor T.
L'invention n'est bien entendu pas; limitée à ce qui est décrit ou représenté au dessin: dans des variantes non représentées il serait possible de disposer d'une bobine telle que la bobine b de la variante de la fig. 4 également dans un multivibrateur du type décrit en référence à la fig. 1 ou encore en remplacement du contact K, dans la forme d'exécution de la fig. 2, en vue de renforcer la synchronisation de multivibrateur.
Body care device
There are known devices for body care, in particular toothbrushes, comprising a housing forming a handle and a rod passing through this housing at the end of which is fixed an accessory (brush, pad, puff), means being provided to drive said rod in an oscillatory movement.
Some of these devices are equipped with an alternating current oscillating motor, the current of which can only be supplied from a network and therefore cannot be used in places where such an energy source is lacking.
Other devices, direct current, are provided with a motor powered by batteries or by an accumulator incorporated in the case, and whose rotary movement is transformed into oscillatory movement by a mechanical eccentric. However, these devices do not make it possible to carry out sufficiently high frequency oscillations to obtain an acceptable efficiency of the brush. If the frequency is sufficient, then the available torque is too low and the device slows down and locks up during use. These devices are of relatively delicate construction, difficult to maintain, and produce disturbing telecommunications interference.
The present invention specifically relates to an apparatus for body care, intended to obviate the above drawbacks and characterized in that it comprises electronic means for maintaining the oscillatory movement of the rod.
The appended drawing shows by way of example three embodiments and a variant of the electronic control circuit of the subject of the present invention:
Figs. 1 to 3 are the electrical diagrams of the first, the second, respectively the third embodiment, FIG. 4 a variant of the embodiment shown in FIG. 3.
The circuit shown in fig. 1 is that of an astable multivibrator of known type. It is known that a multivibrator is a relaxation oscillator generally comprising two amplifying members, constituted, in the embodiment shown in the drawing, by transistors T1 and T2 which are alternately blocked and conducting, one being blocked when the other is the conductor and vice versa. The oscillation period of such a multivibrator is closely related to the time constant Rt C1 and R2 C2. This multivibrator is intended to supply electrical pulses to an oscillating motor of which only the driving coils Bg and B2 are shown.
The movable armature of this motor is constituted in a known manner by a permanent magnet cooperating with these coils and which is urged in opposite directions depending on whether the current passes through one or the other of these coils. In the diagram of fig. 1 the coils B1 and B2 constitute at the same time the load resistances of the collectors of the transistors T1 and T2.
The voltage induced by the displacement of the armature in that of the coils not contributing momentarily to the drive of the armature is used to synchronize the multivibrator on the natural frequency of the armature which, for this purpose, is combined with a spiral return spring, not shown. To obtain this synchronization, the natural frequency of the multivibrator is chosen to be slightly lower than that of the armature.
In a variant not shown, the loads of the multivibrator could be replaced by ohmic resistors, the connection to the motor coils
B1 and B2 of the motor then being indirect.
The circuit shown in fig. 2 is also that of a bistable multivibrator in which, as previously, one of the amplifying members is blocked when the other is conducting but the permutation of the states of which only occurs under the action of an external signal. In the embodiment shown, this external signal is transmitted to the multivibrator by a switch K with two pads, the displacement of which, from one of the pads to the second, takes place respectively at the ends of the angular travel assigned to the oscillating armature of the motor thus ensuring the resonance conditions in working mode.
In this circuit which is of the conventional type, the coils B1 and B, transmit to the transistors Ta, respectively
T1 the permutation signals produced by the displacement of the switch K. The resistor R contributes to stabilizing the thermal effect of these transistors.
In the embodiment shown in FIG. 3, the circuit comprises only one transistor, and the motor a single motor coil B constituting the output load of this transistor. K is a switch controlled, as in the previous embodiment, by the oscillatory movement of the rotor of the motor. The energy necessary for the momentary unblocking of the transistor T is delivered by a capacitor
C, in parallel with switch K, discharging whenever this switch closes the circuit.
Unlocking the transistor allows an electrical pulse to pass through the winding B of the motor acting on the rotor of this motor in the form of a mechanical pulse. The rotor, which is mounted on an axis subjected to the action of a return hairspring, first moves rotatably against the hairspring and then is returned by the latter to its starting position. As soon as it reaches this position, the rotor causes the closing of the contact K, which, as before, determines the unblocking of the transistor T, by discharging the capacitor C.
In the variant of FIG. 4, the contact is replaced by a sensor coil b, which would be placed at one end of the path taken by the rotor and in which this rotor induces, at each of its passages, a sufficient voltage to cause, in
cooperation with capacitor C, unblocking of transistor T. A capacitor Cb connected to the terminals of winding b prevents direct coupling of the coils
B and b, coupling capable of giving rise to a high frequency oscillation independent of the oscillating movement of the rotor. R is an adjustment resistor for the average bias current of the base of transistor T.
The invention is of course not; limited to what is described or shown in the drawing: in variants not shown it would be possible to have a coil such as coil b of the variant of FIG. 4 also in a multivibrator of the type described with reference to FIG. 1 or alternatively replacing the contact K, in the embodiment of FIG. 2, in order to strengthen the synchronization of multivibrator.